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100G QSFP28 CWDM4: 주요 응용 분야 및 구축 솔루션

2026년 2월 26일 LINK-PP-앨런 사용 사례 및 솔루션

QSFP28 CWDM4

100G QSFP28 CWDM4는 비용 효율적인 100Gbps 광 트랜시버 로 , 양방향 단일 모드 광섬유를 통해 최대 2km의 링크를 지원하도록 설계되어 캠퍼스, 데이터 센터 및 메트로 인터커넥트에 가장 실용적인 선택지 중 하나입니다. 10G 또는 40G에서 100G로 업그레이드하는 기업의 경우, CWDM4는 복잡한 DWDM 시스템이나 병렬 광섬유 인프라 없이도 고속 연결을 제공합니다. 이러한 도달 거리, 비용 및 케이블 설치의 간편성 사이의 균형 덕분에 100G QSFP28 CWDM4 트랜시버는 기업 네트워크, 클라우드 데이터 센터 및 엣지 시설 전반에 걸쳐 널리 사용되고 있습니다.

구축 관점에서 100G CWDM4 광 모듈은 스위치 간 링크, 스파인-리프 아키텍처 및 건물 간 데이터 센터 상호 연결(DCI)에 일반적으로 사용됩니다. 표준 이중 OS2 단일 모드 광섬유(LC 커넥터 사용)에서 작동하기 때문에 네트워크 팀은 기존 광섬유 인프라를 재사용하면서 대역폭을 100Gbps까지 확장할 수 있습니다. LR4 또는 PSM4와 같은 다른 방식과 비교했을 때, CWDM4는 500m~2km 범위의 거리에서 가장 균형 잡힌 솔루션을 제공하는 경우가 많습니다.

이 글에서는 100G QSFP28 CWDM4의 실제 적용 사례와 실용적인 구축 솔루션 에 초점을 맞춰 네트워크 설계자와 IT 팀이 CWDM4 광 모듈을 언제 사용해야 하는지, 안정적인 100G 링크를 어떻게 설계해야 하는지, 그리고 특정 시나리오에 적합한 모듈을 어떻게 선택해야 하는지를 파악하는 데 도움을 드립니다.


100G QSFP28 CWDM4란 무엇인가요?

100G QSFP28 CWDM4는 4개의 CWDM 파장을 사용하여 양방향 단일 모드 광섬유로 최대 2km의 전송 거리를 제공하는 100Gbps 광 모듈 입니다. 이 모듈은 비용, 도달 거리 및 광섬유 효율성의 균형이 중요한 고속 스위치 간 연결 및 데이터 센터 상호 연결 링크에 적합하도록 설계되었습니다. 대부분의 기업 및 데이터 센터 환경에서 CWDM4는 500m에서 2km 사이의 거리에서 선호되는 100G 모듈입니다.

기술적으로, 100G QSFP28 CWDM4 모듈은 25Gbps 속도의 전기 레인 4개를 1310nm CWDM 대역의 광 파장 4개로 변환합니다. 이 파장들은 단일 모드 광섬유 한 쌍에 다중화되어 수신단에서 역다중화됩니다. 이러한 구조 덕분에 병렬 MPO 광섬유 대신 표준 이중 LC 광섬유를 사용하여 100Gbps 전송이 가능하므로 케이블링이 간소화되고 인프라 복잡성이 감소합니다.

100G QSFP28 CWDM4란 무엇인가요?

주요 기술적 특성

100G QSFP28 CWDM4의 가장 큰 특징은 적당한 전력 소비와 비용으로 최대 2km 거리까지 양방향 SMF를 통해 100Gbps의 속도를 제공할 수 있다는 점입니다.

매개 변수 전형적인 가치 업계 노트
폼 팩터 QSFP28 핫플러그 가능 100G 표준
파장 1271–1331nm (4개의 CWDM 레인) 레인당 25Gbps
커넥터 이중 LC OS2 SMF를 사용합니다
최대 거리 2km 링크 손실에 따라 다릅니다

이러한 사양 덕분에 CWDM4는 LR4가 불필요하고 SR4가 도달할 수 없는 캠퍼스 백본, 데이터 센터 간 링크 및 메트로 에지 연결에 적합합니다.

CWDM4는 다른 100G 광학 장치와 어떻게 다른가

CWDM4는 단거리 멀티모드 광 모듈과 장거리 LR4 송수신기 사이의 중간 영역에 위치합니다 . 2km 미만 링크에서 SR4보다 더 긴 도달 거리를 제공하면서도 LR4보다 비용 효율성이 높습니다.

광학 유형 섬유 유형 일반적인 도달 범위 전형적인 사용
100G SR4 MMF + MPO 70-100m 데이터 센터 내부
100G PSM4 SMF + MPO 500m 병렬 SMF 링크
100G CWDM4 SMF + LC 2km 캠퍼스/DCI
100G LR4 SMF + LC 10km 지하철 연결편

CWDM4는 이중 LC 단일 모드 광섬유를 사용하기 때문에 네트워크 팀은 기존의 구조화된 케이블을 재사용하면서 LR4 광 모듈의 높은 비용을 절감할 수 있습니다. 이것이 바로 CWDM4가 기업 및 클라우드 환경의 100G 구축에 널리 사용되는 주요 이유입니다.

실질적으로, 네트워크에서 멀티모드 한계를 넘어서지만 2km 이내에서 100Gbps 연결이 필요한 경우, 100G QSFP28 CWDM4가 일반적으로 가장 균형 잡히고 널리 사용되는 솔루션입니다.


100G QSFP28 CWDM4의 주요 응용 분야

100G CWDM4 는 양방향 단일 모드 광섬유를 통해 최대 2km 거리까지 100G 링크를 구축하는 데 가장 일반적으로 사용되며, 캠퍼스 백본, 데이터 센터 상호 연결 및 고밀도 스위치 연결에 이상적입니다. 네트워크에 SR4보다 더 긴 도달 거리가 필요하지만 LR4의 최대 10km까지 필요하지 않은 경우, CWDM4는 일반적으로 비용, 광섬유 효율성 및 구축 간편성 측면에서 최적의 균형을 제공합니다.

100G QSFP28 CWDM4의 주요 응용 분야

다음은 실제 적용 사례 중 가장 관련성이 높은 시나리오입니다.

캠퍼스 내 데이터 센터 상호 연결(DCI)

100G QSFP28 CWDM4는 캠퍼스 환경 내 건물 간 데이터 센터 링크에 최대 2km까지 널리 사용됩니다. 이를 통해 기업은 DWDM 시스템이나 고가의 LR4 광 모듈을 구축하지 않고도 시설 간 대역폭을 확장할 수 있습니다.

일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.

  • 데이터센터 건물 간 연결

  • 액티브-액티브 데이터 센터 아키텍처

  • 재해 복구 동기화 링크

  • 캠퍼스 핵심 기반 시설 업그레이드

CWDM4는 기존의 양방향 OS2 광섬유 케이블이 건물들을 연결하고 있는 경우 특히 실용적입니다. 새로운 광섬유 인프라를 설치하는 대신, 네트워크 팀은 기존 광섬유 케이블을 사용하여 100Gbps로 업그레이드할 수 있습니다.

CWDM4가 캠퍼스 DCI에 적합한 이유는 무엇일까요?

요구 사항 CWDM4 적합성 노트
거리 ≤2km 우수한 이 제품군에 맞게 설계되었습니다.
듀플렉스 SMF 사용 가능 이상 LC 섬유를 재사용합니다
비용 민감성 강한 LR4보다 비용이 저렴합니다.
높은 포트 밀도 강한 QSFP28 폼 팩터

대부분의 캠퍼스 상호 연결 거리가 2km 미만이기 때문에 CWDM4는 기업 및 대학의 DCI 구축에 표준으로 자리 잡았습니다.

스파인-리프 및 스위치 간 연결

CWDM4는 광섬유 길이가 멀티모드 제한을 초과할 때 100G 스위치 업링크 및 스파인-리프 연결에 일반적으로 사용됩니다. 중대형 데이터 센터에서는 구조화된 케이블링 에서 행이나 홀 사이에 싱글모드 광섬유를 사용하는 경우가 많으 므로 CWDM4가 적합합니다.

일반적인 시나리오:

  • 잎-줄기 간 100G 업링크

  • 척추 간 상호 연결

  • 코어 스위치 집합

  • 복도 간 연결성

SR4와 비교했을 때, CWDM4는 MPO 광섬유 관리를 사용하지 않고 더 긴 구조화된 케이블 연결을 지원합니다. LR4와 비교했을 때는 10km 미만의 연결 거리가 필요한 링크의 비용을 절감할 수 있습니다.

데이터 센터에서 CWDM4가 선호되는 경우

  • 광섬유 케이블의 길이는 150m에서 2km 사이입니다.

  • 싱글모드 케이블이 이미 설치되어 있습니다.

  • 광섬유 관리를 간소화해야 합니다.

  • 고밀도 100G 스위치 포트

이러한 시나리오에서 100G QSFP28 CWDM4는 인프라를 단순하게 유지하면서 예측 가능한 성능을 제공합니다.

기업 및 캠퍼스 코어 네트워크

기업 네트워크에서는 코어-집계 및 건물 분배 링크에 100G QSFP28 CWDM4를 사용하는데, 이는 멀티모드 제한 거리를 초과하지만 2km 미만인 경우에 해당합니다. 기업들이 10G 및 40G에서 100G로 전환함에 따라 CWDM4는 대규모 광섬유 재설계 없이 백본 업그레이드를 가능하게 합니다.

일반적인 기업용 애플리케이션:

  • 코어-분배 스위치 링크

  • 캠퍼스 기간망 업그레이드

  • 고성능 스토리지 네트워킹

  • 대규모 사무실 또는 산업 단지

CWDM4는 이중 LC 광섬유를 사용하기 때문에 단일 모드 작동을 위해 이미 설계된 구조화된 케이블 시스템에 쉽게 통합됩니다.

기업 도입 시 주요 이점

  • 기존 OS2 광섬유 재사용

  • 패치 패널 관리 간소화

  • 향후 400G 마이그레이션 경로에 맞춰 확장 가능

  • 예측 가능한 링크 예산 책정

이러한 특징 덕분에 CWDM4는 장기적인 인프라 안정성을 추구하는 조직에 특히 매력적입니다.

클라우드 및 하이퍼스케일 데이터 센터

하이퍼스케일 사업자는 SR4보다 거리가 멀지만 LR4의 비용이 너무 높아 적합하지 않은 구조화된 단일 모드 100G 링크에 CWDM4를 배포합니다. 대규모 클라우드 환경에서 표준화된 2km 지원 광학 장치를 사용하면 여러 홀이나 건물에 걸쳐 설계가 간소화됩니다.

일반적인 하이퍼스케일 사용 사례:

  • 캠퍼스 간 네트워크 연결

  • 스토리지 클러스터 상호 연결

  • 대용량 동서 교통로

  • 모듈형 데이터 센터 확장

CWDM4는 운영자가 시설 전체에서 이중 SMF를 표준화하여 케이블 종류를 줄이고 재고 관리를 간소화할 수 있도록 합니다.

통신 엣지 및 메트로 액세스 네트워크

통신 및 엣지 데이터 센터에서는 수 킬로미터 이내의 집계 및 메트로 엣지 링크에 100G QSFP28 CWDM4를 사용합니다. 더 긴 메트로 링크에는 LR4 또는 DWDM이 필요할 수 있지만, 사이트 내 및 엣지 집계에는 CWDM4로도 충분한 경우가 많습니다.

예 :

  • 5G 집적 사이트

  • 메트로 엣지 데이터 센터

  • 캐리어 이더넷 액세스 노드

  • 콘텐츠 전송 엣지 위치

이러한 경우 CWDM4는 장거리 광케이블보다 비용과 전력 소비를 낮추면서도 도심 환경에 필요한 충분한 도달 거리를 제공합니다.


일반적인 배포 시나리오 및 솔루션

QSFP28 CWDM4는 100Gbps 링크가 듀플렉스 LC 케이블을 사용하여 2km 이내에서 안정적으로 작동해야 하는 구조화된 단일 모드 광섬유 환경에 가장 적합합니다. 실제로는 장거리 광케이블 비용 부담 없이 예측 가능한 성능이 요구되는 스위치 업링크, 스파인-리프 패브릭 및 캠퍼스 인터커넥트에 가장 많이 사용됩니다. 다음 시나리오에서는 CWDM4의 일반적인 구현 방법과 안정적인 링크 설계 방법을 설명합니다.

일반적인 배포 시나리오 및 솔루션

100G 스위치 간 연결

100G QSFP28 CWDM4의 가장 일반적인 배포 환경은 최대 2km 거리의 ​​데이터 센터 홀 내부 또는 홀 간 스위치 간 연결입니다. 여기에는 리프-스파인, 스파인-스파인 및 코어 집합 링크가 포함됩니다.

일반적인 토폴로지 역할:

  • 리프 스위치는 스파인 레이어로 업링크합니다.

  • 코어 스위치 인터커넥트

  • 가로줄 또는 가로 복도 연결

  • 중복된 백본 경로

배포 결정 로직

스위치 간 설계 고려 사항

설계 요소 추천 노트
섬유 유형 OS2 SMF 듀플렉스 LC 필요
링크 거리 2km 이하 최적 사거리: 300m~2km
패치 패널 커넥터를 최소화하세요 삽입 손실을 줄입니다
여분 이중 경로 핵심 링크의 경우

CWDM4는 LR4와 동일한 이중 광섬유 모델을 사용하기 때문에 작동이 간소화되면서도 단거리에서 중거리 전송에 있어 비용 효율성이 더 높습니다.

100G 서버 또는 스토리지 인터커넥트

CWDM4는 단일 모드 구조화 케이블링이 이미 구축된 경우 대용량 서버 클러스터 및 스토리지 네트워크에도 사용됩니다. 최신 데이터 센터에서 스토리지 패브릭과 컴퓨팅 클러스터는 여러 줄 또는 여러 방에 걸쳐 있는 경우가 많아 멀티모드 케이블링의 도달 범위를 초과합니다.

일반적인 시나리오:

  • 스토리지 어레이 인터커넥트

  • HPC 클러스터 네트워킹

  • AI/ML 컴퓨팅 패브릭

  • 고대역폭 데이터베이스 클러스터

CWDM4가 적합한 선택인 경우

  • 100m 멀티모드 제한을 초과하는 주행

  • 단일 모드 광섬유가 이미 설치되었습니다.

  • 안정적인 100Gbps 처리량이 필요합니다

  • 높은 신뢰성이 요구됨

SR4와 비교했을 때, CWDM4는 케이블 부피를 줄이고 전송 거리 유연성을 향상시킵니다. LR4와 비교했을 때는 10km 전송 거리가 불필요한 경우 비용을 절감할 수 있습니다.

DCI 캠퍼스에서 최대 2km

100G QSFP28 CWDM4는 2km 이내의 캠퍼스 데이터 센터 상호 연결 (DCI) 에 가장 실용적인 솔루션 중 하나입니다 . 이 솔루션을 사용하면 DWDM 전송 장비를 구축하지 않고도 표준 양방향 SMF를 사용하여 여러 건물을 연결할 수 있습니다.

캠퍼스 DCI의 일반적인 활용 사례는 다음과 같습니다.

  • 건물 간 링크

  • 액티브-액티브 데이터 센터

  • 백업 및 재해 복구 경로

  • 핵심 네트워크 백본

캠퍼스 DCI 배포 단계

  1. 광섬유 유형(OS2 싱글모드)을 확인하십시오.

  2. 총 링크 손실 측정

  3. 거리가 2km 이하인지 확인하십시오.

  4. 패치 패널 이동 횟수를 최소화하세요

  5. 스위치 호환성을 검증합니다.

캠퍼스 연결 디자인 예시

링크 요소 전형적인 가치 노트
거리 500m~1.5km 일반 캠퍼스 범위
섬유 유형 OS2 SMF 기존 인프라
커넥터 LC 듀플렉스 패칭
여분 이중 광섬유 경로 회복력을 위해

이러한 접근 방식은 복잡한 광 전송 시스템 없이도 확장 가능한 100G 연결을 가능하게 합니다.

구조화된 케이블링 최적화

CWDM4는 손실 예측 및 간편한 패칭을 위해 설계된 구조화된 단일 모드 케이블 시스템에 통합될 때 최상의 성능을 발휘합니다. 광섬유 관리가 부실하면 유효 도달 거리가 줄어들 수 있으므로 사전 계획이 필수적입니다.

모범 사례:

  • 커넥터 개수 제한

  • 손실이 적은 패치 패널을 사용하십시오.

  • 깨끗한 광섬유 경로를 유지하십시오.

  • 불필요한 변환을 피하세요

  • 광 출력 여유를 검증합니다.

링크 버짓에 대한 이해는 매우 중요합니다 . CWDM4는 최대 2km까지 지원하지만, 커넥터가 너무 많거나 광섬유 품질이 좋지 않으면 실제 사용 가능한 거리가 줄어들 수 있습니다. 대부분의 구축 환경에서는 장기적인 안정성을 확보하기 위해 보수적인 손실 마진을 목표로 합니다.


100G CWDM4 케이블 및 인프라 요구 사항

100G QSFP28 CWDM4는 LC 커넥터가 있는 이중 단일 모드 광섬유(OS2)와 제어된 링크 손실 예산을 필요로 하며, 최대 2km의 거리를 안정적으로 지원합니다. 대부분의 구축 환경에서 CWDM4 링크의 성공 여부는 모듈 자체보다는 광섬유 품질, 커넥터 개수, 전체 감쇠에 더 크게 좌우됩니다. 적절한 케이블 설계는 예측 가능한 성능을 보장하고 예상치 못한 도달 거리 제한을 방지합니다.

100G CWDM4 케이블 및 인프라 요구 사항

광섬유 유형 및 커넥터 표준

CWDM4는 멀티모드 또는 병렬 MPO 케이블링이 아닌 이중 단일모드 광섬유에 특화되어 설계되었습니다. 따라서 네트워크는 표준 LC 기반 구조화 케이블링 시스템을 재사용할 수 있습니다.

케이블 요소 요구 사항 노트
섬유 유형 OS2 단일 모드 2km 도달 거리에 필요함
커넥터 유형 이중 LC 표준 CWDM4 인터페이스
섬유 수 2 섬유 송신 1회, 수신 1회
극성 스탠다드 듀플렉스 일관성 유지

멀티모드 광섬유를 사용하면 CWDM4 전송 거리를 지원할 수 없습니다. 대부분의 캠퍼스 및 데이터 센터 환경에는 OS2 광섬유가 이미 설치되어 있으므로 CWDM4로의 업그레이드가 간단합니다.

링크 손실 예산 계획

CWDM4 링크는 최대 2km의 도달 거리를 확보하기 위해 광 손실 허용 범위 내에 있어야 합니다. 과도한 커넥터, 패치 패널 또는 낮은 광섬유 품질은 사용 가능한 거리를 줄일 수 있습니다.

일반적인 계획 요소:

  • 광섬유 감쇠율(킬로미터당)

  • 커넥터 삽입 손실

  • 패치 패널 개수

  • 접합 품질

  • 안전 여유

일반적인 CWDM4 링크 예산 고려 사항

구성 요소 일반적인 손실 계획 영향
광섬유 감쇠 약 0.4dB/km 거리에 따라 다릅니다
LC 커넥터 각각 0.2~0.3dB 연결당 추가
패치 패널 0.3~0.5dB 품질에 따라 다릅니다
총 예산 ~6–7dB 모듈 종속

네트워크 안정성을 유지하기 위해 많은 네트워크 설계자는 최대 지원 손실률보다 낮은 보수적인 총 손실률을 목표로 삼습니다. 이는 광섬유 노후화나 추가 패치 설치와 같은 상황에서도 안정적인 운영을 보장합니다.

패치 패널 및 구조화된 케이블링

CWDM4는 커넥터 수가 제어되고 광섬유 경로가 명확하게 문서화된 구조화된 케이블링 환경에서 최상의 성능을 발휘합니다. 연결 지점이 추가될 때마다 감쇠가 증가하고 잠재적인 오류 위험이 커집니다.

권장되는 사례:

  • 패치 패널 이동 횟수를 최소화하세요

  • 손실이 적은 커넥터를 사용하십시오.

  • 광섬유 경로를 직선으로 유지하십시오.

  • 광섬유 경로를 명확하게 표시하세요.

  • 활성화하기 전에 링크 테스트를 수행하십시오.

대규모 캠퍼스나 여러 건물로 구성된 환경에서는 CWDM4 링크가 지원되는 거리 제한 내에 유지되도록 광섬유 경로 및 커넥터 수를 문서화하는 것이 매우 중요합니다.

거리 및 인프라 계획

CWDM4는 OS2 광섬유를 통해 약 300m에서 2km 사이의 100G 링크에 최적화되어 있습니다. 이 범위를 벗어나는 경우 다른 광케이블이 더 적합할 수 있습니다.

거리 범위 추천 광학 장비 이유
≤100m SR4 다중 모드 비용 효율성
100m~500m SR4 또는 CWDM4 광섬유 종류에 따라 다릅니다
500m~2km CWDM4 최적의 범위
2km | LR4 | 더 긴 도달 거리 필요 |

링크 거리가 이 범위에 맞는 경우 CWDM4를 선택하면 비용과 성능 사이에서 최상의 균형을 확보할 수 있습니다.

인프라 호환성 고려 사항

100G QSFP28 CWDM4를 배포하기 전에 네트워크 팀은 광 인프라와 물리적 인프라 모두의 준비 상태를 확인해야 합니다.

검사 목록 :

  • 스위치 포트는 QSFP28을 지원합니다.

  • 광섬유는 OS2 단일 모드입니다.

  • 2km 이내 거리

  • 손실 예산 검증 완료

  • LC 패칭 가능

  • 환경 조건 안정적

이러한 검사는 배포 지연을 방지하고 예측 가능한 링크 성능을 보장하는 데 도움이 됩니다.


100G QSFP28 CWDM4와 다른 100G 광 모듈 비교

100G QSFP28 CWDM4는 일반적으로 듀플렉스 단일모드 광섬유를 사용하는 500m~2km 거리의 ​​100G 링크에 가장 적합한 선택이며, SR4, PSM4 및 LR4는 더 짧거나 더 긴 거리에 적합합니다. 적절한 광 모듈을 선택하는 것은 광섬유 유형, 거리, 케이블링 복잡성 및 비용 민감도에 따라 달라집니다. 2km 이내의 대부분의 구조화된 단일모드 광섬유 환경에서는 CWDM4가 가장 균형 잡힌 솔루션을 제공합니다.

100G QSFP28 CWDM4와 다른 100G 광 모듈 비교

아래는 CWDM4와 가장 일반적으로 사용되는 100G 광 모듈을 비교한 실제적인 내용입니다.

100G CWDM4 vs 100G LR4

CWDM4는 2km 미만 링크에 비용 효율이 더 높으며, LR4는 최대 10km 거리에 필요합니다. 두 방식 모두 이중 LC 단일 모드 광섬유를 사용하므로 유사한 케이블링 인프라와 물리적으로 호환됩니다.

요인 100G CWDM4 100G LR4
최대 도달범위 2km 10km
섬유 유형 듀플렉스 SMF 듀플렉스 SMF
일반적인 비용 낮 춥니 다 더 높은
유스 케이스 캠퍼스/DCI 지하철 연결편

LR4 대신 CWDM4를 선택해야 하는 경우:

  • 거리 ≤2km

  • 비용 최적화 필요

  • 기존 SMF 인프라 사용 가능

  • 장거리 비행 필요 없음

LR4가 필요한 경우:

  • 거리가 2km를 초과합니다

  • 지하철 또는 지역 연결선

  • 더 높은 링크 마진이 필요합니다

대부분의 캠퍼스 및 데이터 센터 간 상호 연결의 경우 CWDM4는 LR4 광 모듈 의 높은 비용 없이도 충분한 도달 거리를 제공합니다.

100G CWDM4 vs 100G SR4

CWDM4는 단일 모드 광섬유를 통해 훨씬 더 긴 거리를 지원하는 반면, SR4 트랜시버는 단일 데이터 센터 내부의 단거리 다중 모드 연결에 최적화되어 있습니다.

요인 100G CWDM4 100G SR4
섬유 유형 SMF + LC MMF + MPO
최대 도달범위 2km 70-100m
케이블 연결 이중의 병렬 MPO
일반적인 사용 캠퍼스/DCI 랙 레벨

다음과 같은 경우 SR4를 선택하세요:

  • 거리 <100m

  • 멀티모드 광섬유가 이미 설치되어 있습니다.

  • 링크당 최저 비용이 필요합니다

  • 홀 내부의 높은 포트 밀도

다음과 같은 경우 CWDM4를 선택하십시오:

  • 거리가 SR4 제한을 초과합니다.

  • 싱글모드 광섬유 사용 가능

  • 간소화된 LC 케이블링을 권장합니다.

  • 건물 간 또는 복도 간 연결

SR4는 짧은 행 내 연결에 적합하고, CWDM4는 더 긴 구조화된 케이블링에 더 적합합니다.

100G CWDM4 vs 100G PSM4

CWDM4는 파장 다중화를 사용하는 이중 단일 모드 광섬유(SMF)를 사용하는 반면, PSM4는 MPO 커넥터가 있는 병렬 단일 모드 광섬유를 사용합니다 . 두 방식 모두 비슷한 도달 거리를 지원하지만, 필요한 인프라는 크게 다릅니다.

요인 100G CWDM4 100G PSM4
섬유 수 2 섬유 8 섬유
커넥터 LC MPO
최대 도달범위 2km 500m
케이블링의 복잡성 높음 더 높은

다음과 같은 경우 CWDM4를 선택하십시오:

  • 듀플렉스 SMF 사용 가능

  • 섬유질 함량을 최소화해야 합니다.

  • 최대 2km 거리 필요

  • 더 간단한 패칭 방식이 선호됩니다.

다음과 같은 경우 PSM4를 선택하십시오:

  • MPO SMF 인프라가 이미 구축되었습니다.

  • 단거리(<500m)

  • 병렬 광섬유 아키텍처 구축 완료

대부분의 기업 환경에서는 이중 LC 케이블이 병렬 SMF보다 더 일반적이기 때문에 CWDM4를 배포하기가 더 쉽습니다.

빠른 선택 가이드

적합한 100G 광케이블은 주로 거리와 광섬유 유형에 따라 결정됩니다. CWDM4는 듀플렉스 단일 모드 광섬유를 사용할 수 있고 링크 거리가 2km 이내인 경우 기본 선택 사항입니다.

시나리오 추천 광학 장비 이유
랙 레벨 링크 SR4 짧은 MMF 실행
병렬 SMF 링크 PSM4 MPO 인프라
캠퍼스에서 2km 이내 CWDM4 비용 + 도달 범위 균형
지하철역에서 10km 이내 LR4 더 긴 도달 범위

이러한 포지셔닝 덕분에 100G QSFP28 CWDM4는 기업 및 클라우드 네트워크에서 가장 널리 사용되는 100G 모듈 중 하나가 되었습니다.


100G QSFP28 CWDM4의 주요 장점

100G QSFP28 CWDM4는 양방향 단일 모드 광섬유를 통해 최대 2km 거리까지 100Gbps 링크를 제공하는 데 있어 도달 거리, 비용 및 케이블 설치의 간편성 측면에서 가장 균형 잡힌 조합을 제공합니다. 많은 기업, 캠퍼스 및 데이터 센터 네트워크에서 CWDM4는 장거리 광케이블의 높은 비용이나 복잡성 없이 건물과 네트워크 계층을 연결하는 데 충분한 거리를 제공합니다. 이러한 장점 덕분에 CWDM4는 실제 구축 환경에서 가장 널리 채택되는 100G 트랜시버 중 하나가 되었습니다.

100G QSFP28 CWDM4의 주요 장점

비용 대비 거리 효율성의 균형

CWDM4는 2km 미만 링크에서 LR4보다 비용 효율성이 훨씬 뛰어나면서도 SR4보다 훨씬 더 넓은 도달 거리를 제공합니다. 따라서 단거리 멀티모드 통신보다는 더 긴 거리가 필요하지만 메트로 규모 통신보다는 짧은 거리가 필요한 네트워크에서 기본적으로 선택되는 방식입니다.

광학 유형 일반적인 도달 범위 상대적 비용 효율성 최적 사용 범위
100G SR4 ≤100m 짧은 링크의 경우 가장 높습니다. 랙/열
100G CWDM4 2km 이하 강력한 균형 캠퍼스/DCI
100G LR4 10km 이하 짧은 링크의 경우 더 낮게 설정하세요. 지하철

대부분의 기업 및 캠퍼스 연결 거리가 500m~2km 범위에 속하기 때문에 CWDM4는 최적의 가격 대비 성능비를 제공하는 경우가 많습니다.

이중 단일 모드 광섬유의 간편함

CWDM4는 표준 듀플렉스 LC 단일 모드 광섬유를 사용하므로 기존 구조화된 케이블링 인프라를 쉽게 재사용할 수 있습니다. 이는 병렬 MPO 기반 광 모듈에 비해 운영상 큰 이점입니다.

주요 케이블링 이점:

  • 섬유 두 가닥만 있으면 됩니다.

  • 표준 LC 패칭

  • 더 쉬운 문제 해결

  • 낮은 광섬유 관리 복잡성

  • 일반적인 SMF 인프라와의 호환성

이미 건물 간 또는 네트워크 영역 간에 OS2 광섬유를 운영하고 있는 조직의 경우, CWDM4를 사용한 100G로 업그레이드할 때 일반적으로 케이블 변경은 최소화됩니다.

대부분의 캠퍼스 및 데이터 센터 거리에 적합합니다.

CWDM4는 가장 일반적인 100G 구축 거리인 수백 미터에서 약 2km에 최적화되어 있습니다. 이 범위는 대부분의 실제 기업 및 클라우드 상호 연결 시나리오를 포괄합니다.

CWDM4가 탁월한 성능을 발휘하는 일반적인 환경:

  • 건물 간 링크

  • 데이터 센터 간 연결

  • 스파인-리프 업링크, 멀티모드 한계를 뛰어넘다

  • 코어 네트워크 집계

  • 엣지 데이터 센터 연결

CWDM4는 이러한 거리 요구 사항을 충족함으로써 불필요한 도달 거리에 대한 과도한 비용 지출을 방지합니다.

장거리 광학 장치 대비 낮은 전력 소모 및 열 영향

장거리 전송이 가능한 100G 모듈과 비교했을 때, CWDM4는 일반적으로 LR4 광 모듈보다 전력 소모가 적고 발열량도 적습니다. 이는 열 및 전력 예산이 중요한 고밀도 스위치 환경에서 중요한 요소입니다.

운영상의 이점:

  • 스위치 포트 밀도 향상

  • 냉각 요구 사항 감소

  • 더 나은 에너지 효율성

  • 예측 가능한 열 성능

이러한 요소들 덕분에 CWDM4는 기업 및 하이퍼스케일 환경에서 대규모 구축에 적합합니다.

높은 호환성과 광범위한 생태계 지원

100G QSFP28 CWDM4는 주요 스위치 및 라우터 플랫폼에서 널리 지원되어 상호 운용성이 뛰어납니다. 데이터 센터 및 기업 환경 전반에서 표준 옵션으로 자리 잡았습니다.

호환성 강점:

  • 대부분의 QSFP28 스위치에서 작동합니다.

  • 주요 벤더들의 지원을 받습니다.

  • 다수의 광학 공급업체에서 구입 가능합니다.

  • 다양한 환경에 쉽게 통합 가능

이처럼 폭넓은 지원 덕분에 CWDM4 모듈은 제조사 자체 개발 및 타사 광 전략 모두에서 널리 사용됩니다.

확장성 및 마이그레이션 준비 상태

CWDM4는 대규모 인프라 재설계 없이 100G 백본 링크를 구현하여 단계적인 네트워크 업그레이드를 지원합니다. 이는 고속 아키텍처로의 장기적인 마이그레이션 경로에 매우 적합합니다.

확장성 이점:

  • 40G에서 100G로의 업그레이드를 지원합니다.

  • 캠퍼스 핵심 네트워크 확장을 지원합니다.

  • 향후 400G 집계와 통합됩니다.

  • 단일 모드 인프라를 재사용합니다.

이러한 점 때문에 CWDM4는 장기적인 대역폭 증가를 계획하는 네트워크에 실질적인 디딤돌이 될 수 있습니다.


100G CWDM4 링크의 한계 및 고려 사항

100G QSFP28 CWDM4는 최대 2km의 양방향 단일 모드 링크에 이상적이지만, 네트워크 설계 시 거리, 손실 및 인프라 제약 조건을 고려해야 합니다. 비용 대비 도달 거리 측면에서 우수한 균형을 제공하지만, 모든 100G 시나리오에 적합한 것은 아닙니다. 이러한 제약 조건을 이해하면 구축 문제를 방지하고 장기적인 안정 운영을 보장할 수 있습니다.

100G CWDM4 링크의 한계 및 고려 사항

LR4 대비 거리 제한

CWDM4는 약 2km의 전송 거리로 제한되므로 LR4 또는 코히런트 광학 방식이 필요한 장거리 도시 또는 지역 연결에는 적합하지 않습니다. 연결 거리가 이 범위를 벗어나면 신호 여유가 부족해질 수 있습니다.

광학 유형 일반적인 최대 도달 거리 권장 용도
100GBASE CWDM4 2km 캠퍼스/DCI
100GBASE-LR4 10km 지하철
DWDM 광학 장치 > 10km 장거리

CWDM4가 적합하지 않을 수 있는 경우

  • 2km 이상 연결

  • 지하철 교통망

  • 손실률이 높은 광섬유 경로

  • 멀티패치 롱패스

이러한 경우 LR4 또는 전송층 광학 소자가 더 나은 신뢰성을 제공합니다.

링크 손실 및 패치 복잡성에 대한 민감도

CWDM4의 성능은 광섬유 감쇠, 커넥터 및 패치 패널을 포함한 전체 링크 손실에 크게 좌우됩니다. 삽입 손실이 과도하면 물리적 거리가 2km 미만이더라도 달성 가능한 전송 거리가 줄어들 수 있습니다.

일반적인 손실 원인:

  • 여러 개의 패치 패널

  • 품질이 떨어지는 커넥터

  • 오염된 섬유 단면

  • 노후화된 광섬유 인프라

  • 접합 손실

요인 CWDM4에 미치는 영향 Planning approach
높은 커넥터 수 마진을 줄입니다 패치 작업을 최소화하세요
저품질 섬유 더 높은 감쇠 배포 전 테스트
스플 라이스 손실을 추가합니다 문서 경로
긴 패치 경로 한계에 도달합니다 라우팅 최적화

대부분의 배포는 이론적인 최대 거리까지 밀어붙이기보다는 모듈의 광학적 성능 범위 내에서 안정적으로 작동하는 것을 목표로 합니다.

매우 짧은 링크에는 적합하지 않습니다.

단일 랙 열 또는 홀 내부의 매우 짧은 거리에서는 CWDM4가 불필요할 수 있으며 SR4 또는 AOC 옵션보다 비용 효율성이 떨어질 수 있습니다. 이러한 경우 CWDM4를 사용하면 실질적인 이점 없이 비용만 증가할 수 있습니다.

대안이 더 나을 때:

  • 거리 100m 미만 → SR4 또는 DAC

  • 멀티모드 광섬유가 이미 설치되어 있습니다.

  • 고밀도 랙 레벨 링크

  • 짧은 행간 연결

실제 거리에 따라 광학 장치를 선택하면 과도한 지출을 방지하고 재고 계획을 간소화할 수 있습니다.

병렬 광섬유 환경에서는 PSM4가 더 적합할 수 있습니다.

이미 MPO 기반 병렬 단일 모드 광섬유를 사용하는 데이터 센터에서는 QSFP28 PSM4가 CWDM4보다 통합이 더 간단할 수 있습니다. CWDM4는 병렬 광섬유 아키텍처가 아닌 양방향 단일 모드 광섬유 환경에 최적화되어 있습니다.

인프라 유형 더 나은 선택 이유
듀플렉스 SMF CWDM4 LC 광섬유를 사용합니다.
병렬 SMF(MPO) PSM4 케이블과 일치합니다
MMF SR4 짧은 도달 범위

기존 케이블과 호환되는 광케이블을 선택하면 변환 복잡성과 패칭 작업 부담을 줄일 수 있습니다.

호환성 및 공급업체 코드

CWDM4 모듈은 널리 지원되지만, 대상 스위치 플랫폼 및 펌웨어와 호환되어야 합니다. 일부 네트워크 장비는 특정 코딩이나 공급업체 승인 광학 부품을 요구할 수 있습니다.

호환성 검사:

  • 스위치 공급업체 지원 목록

  • 펌웨어 버전

  • 제3자 광학 정책

  • DOM 모니터링 지원

배포 전에 호환성을 확인하면 링크 설정 문제와 운영 지연을 방지할 수 있습니다.

전력 및 열 고려 사항

CWDM4는 일반적으로 LR4보다 전력 소모가 적지만, 고밀도 스위치 환경에서는 적절한 열 관리 계획이 여전히 필요합니다. 고밀도 100G 구축은 냉각 및 전력 예산에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

운영 고려 사항:

  • 스위치 포트 열 제한

  • 랙 공기 흐름 설계

  • 전력 예산

  • 환경 온도

CWDM4의 전력 소모량은 과도한 수준은 아니지만, 용량 계획에 포함시켜야 합니다.


적합한 100G QSFP28 CWDM4 모듈을 선택하는 방법

적합한 100G QSFP28 CWDM4 모듈은 링크 거리, 광섬유 인프라, 스위치 호환성 및 장기적인 확장성 요구 사항을 충족해야 합니다. 대부분의 CWDM4 광 모듈은 동일한 핵심 사양을 공유하지만, 특정 구축 환경에 맞는 올바른 모듈을 선택하면 안정적인 성능, 예측 가능한 링크 마진 및 비용 효율성을 보장할 수 있습니다.

적합한 100G QSFP28 CWDM4 모듈 선택 방법

아래는 실제 100G 네트워크 계획에 사용되는 구조화된 의사 결정 프레임워크입니다.

1단계: 거리 및 링크 예산 확인

CWDM4는 총 광섬유 거리와 링크 손실이 지원되는 2km 범위 및 광 예산 내에 있을 때 선택해야 합니다. 거리만으로는 충분하지 않으며 커넥터 개수와 패칭도 고려해야 합니다.

요인 추천 범위 중요한 이유
거리 2km 이하 CWDM4 설계 제한
커넥터 개수 낮음~보통 손실을 줄입니다
패치 패널 최소화 여백을 보존합니다
손실 예산 사양 내 안정성을 보장합니다

다음과 같은 경우 CWDM4를 선택하십시오:

  • 연결 거리는 300m~2km입니다.

  • 듀플렉스 OS2 광섬유를 사용할 수 있습니다.

  • 총 감쇠는 모듈 예산에 적합합니다.

  • LR4 사거리는 불필요합니다.

거리가 2km에 근접하거나 초과하는 경우 LR4를 대신 평가해야 합니다.

2단계: 광섬유 인프라 검증

CWDM4는 LC 커넥터를 사용하는 이중 단일 모드 광섬유에 최적화되어 있으므로 선택 전에 인프라 호환성을 확인해야 합니다.

검사 목록 :

  • 광섬유 유형은 OS2 싱글모드입니다.

  • LC 패칭이 가능합니다.

  • 광섬유 경로가 문서화되었습니다

  • 커넥터 품질 검증 완료

  • 링크 손실 측정됨

인프라 시나리오 최선의 선택
듀플렉스 SMF 캠퍼스 링크 CWDM4
병렬 SMF(MPO) PSM4
멀티모드 전용 SR4
2km SMF | LR4 |

기존 케이블 환경에 맞는 모듈을 선택하면 불필요한 변환이나 재배선을 피할 수 있습니다.

3단계: 스위치 및 플랫폼 호환성 확인

CWDM4 모듈이 펌웨어 및 벤더 코딩을 포함하여 대상 스위치 또는 라우터 플랫폼과 완벽하게 호환되는지 확인하십시오. 표준 QSFP28 광 모듈 이라도 최적의 작동을 위해서는 특정 EEPROM 코딩이 필요할 수 있습니다.

주요 확인 사항:

  • 스위치 모델 지원

  • 벤더 호환성 정책

  • 펌웨어 버전

  • DOM 모니터링 지원

  • 온도 범위 요구 사항

호환성 요소 중요한 이유
벤더 코딩 링크 문제를 방지합니다
펌웨어 지원 안정성을 보장합니다
DOM 지원 모니터링을 활성화합니다
열 사양 환경에 적합합니다

호환성 검증을 초기에 실시하면 배포 지연과 이후 문제 해결을 방지할 수 있습니다.

4단계: 전력 및 열 요구 사항 평가

고밀도 100G 환경에서는 모듈의 전력 소비와 발열이 스위치 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. CWDM4는 일반적으로 LR4보다 전력 소비가 적지만, 그래도 사전 계획이 필요합니다.

고려 사항 :

  • 스위치 전력 예산

  • 포트 밀도

  • 랙 공기 흐름

  • 환경 온도

단일 섀시에 여러 개의 100G 포트를 배포하는 경우 스위치가 전체 열 부하를 감당할 수 있는지 확인하십시오.

5단계: 비용 전략 및 공급업체 옵션 평가

CWDM4 모듈은 OEM(주문자 생산 방식) 업체와 타사 공급업체에서 구입할 수 있으며, 가격 차이가 상당합니다. 올바른 조달 전략을 선택하는 것은 전체 네트워크 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

선택권 일반적인 사용 고려
OEM 광학 장치 엄격한 공급업체 환경 더 높은 비용
타사 광학 제품 비용 최적화 호환성을 반드시 확인해야 합니다.
혼합 배포 대규모 네트워크 비용과 지원의 균형을 맞추세요

주요 평가 사항:

  • 보증 및 지원

  • 품질 테스트 표준

  • 호환성 보장

  • 공급 일관성

대규모 구축의 경우, 검증된 타사 CWDM4 모듈을 사용하면 성능을 유지하면서 초기 투자 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

6단계: 향후 확장성을 위한 계획 수립

CWDM4를 선택할 때는 고속 백본 링크로의 마이그레이션을 포함한 장기적인 네트워크 업그레이드 계획과 일치해야 합니다. CWDM4는 현재 100G 요구 사항을 충족하지만, 더 폭넓은 아키텍처 로드맵에 부합해야 합니다.

향후 계획 수립 시 고려 사항:

  • 40G에서 100G로의 마이그레이션

  • 100G 응집층

  • 미래의 400G 코어

  • 광섬유 인프라 수명

장기적인 케이블링 전략에 맞는 모듈을 선택하면 나중에 비용이 많이 드는 재설계를 방지할 수 있습니다.


QSFP28 CWDM4의 실용적인 솔루션 설계 예시

가장 효율적인 100G QSFP28 CWDM4 구축은 구조화된 이중 단일 모드 광섬유, 예측 가능한 링크 손실 및 확장 가능한 네트워크 아키텍처를 기반으로 합니다. 다음 솔루션 설계는 거리, 이중화 및 향후 확장을 고려한 명확한 계획 논리를 통해 실제 기업 및 데이터 센터 환경에서 CWDM4가 어떻게 사용되는지 보여줍니다.

QSFP28 CWDM4의 실용적인 솔루션 설계 예시

기업 캠퍼스 100G 백본

CWDM4는 여러 건물을 기존 OS2 광섬유를 통해 안정적인 100Gbps 링크로 연결해야 하는 기업 캠퍼스 백본에 널리 사용됩니다. 이를 통해 기업은 광섬유 설비를 재설계하지 않고도 10G 또는 40G에서 업그레이드할 수 있습니다.

아키텍처 다이어그램 설명

일반적인 캠퍼스 네트워크의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • 코어 스위치는 중앙 데이터 센터에 위치해 있습니다.

  • 배전반은 별도의 건물에 설치됩니다.

  • 이중 OS2 광섬유가 모든 건물을 연결합니다.

  • 100G CWDM4 모듈은 백본 업링크를 제공합니다.

CWDM4는 LC 광섬유 쌍을 사용하여 간단한 지점 간 아키텍처를 구현하는 동시에 대부분의 캠퍼스 레이아웃(2km 미만)에 충분한 도달 거리를 유지합니다.

권장 모듈 및 케이블

OS2 듀플렉스 LC 케이블링을 사용하는 CWDM4 모듈은 가장 간편한 캠퍼스 백본 업그레이드 경로를 제공합니다.

구성 요소 추천 이유
광학 모듈 100G QSFP28 CWDM4 최대 2km 도달
식이섬유 OS2 SMF 캠퍼스 표준
커넥터 LC 듀플렉스 간편한 패치
토폴로지 핵심-분포 확장 가능한 디자인

구조화된 광섬유 경로를 사용하고 패치 패널을 최소화하면 캠퍼스 건물 전체에 걸쳐 안정적인 링크 버짓을 유지하는 데 도움이 됩니다.

확장성 계획

미래 성장을 지원하기 위해:

  • 이중화된 광섬유 경로를 구축하십시오.

  • 확장을 위해 여분의 광섬유 쌍을 남겨 두십시오.

  • QSFP28 포트를 표준으로 사용하십시오.

  • 400G 코어를 향한 집계 계획

이를 통해 캠퍼스 핵심 네트워크는 주요 인프라 변경 없이 확장할 수 있습니다.

데이터센터 100G 스파인-리프 업그레이드

CWDM4는 단일 모드 구조화 케이블링을 이미 사용하고 있는 스파인-리프 데이터 센터 아키텍처에서 40G에서 100G로 업그레이드할 때 일반적으로 사용됩니다.

40G에서 마이그레이션

일반적인 마이그레이션 경로:

  • 40G QSFP+ 업링크를 100G QSFP28 포트로 교체하십시오.

  • 기존 OS2 광섬유 설비를 유지 관리합니다.

  • 리프-스파인 링크에 CWDM4를 배포합니다.

  • 40G 집적화를 점진적으로 단계적으로 폐지합니다.

이 접근 방식을 사용하면 기존 케이블링을 방해하지 않고 단계적으로 업그레이드할 수 있습니다.

항만 밀도 계획

다수의 100G CWDM4 링크를 구축할 때는 스위치 포트 밀도와 열 용량을 평가해야 합니다.

계획 요소 추천 영향
스위치 포트 QSFP28 지원 100G 지원
냉각 적절한 공기 흐름 과열 방지
전력예산 섀시별로 검증 고밀도 링크
케이블 관리 구조화된 LC Simplifies operations

CWDM4는 MPO 케이블 혼잡을 방지하면서 고밀도 100G 포트를 지원합니다.

비용 효율적인 배포

비용을 최적화하려면:

  • 거리가 멀어야 하는 경우에만 CWDM4를 사용하십시오.

  • 매우 짧은 링크에는 SR4를 유지하세요.

  • 계층별 모듈 유형 표준화

  • 타사 호환성을 검증합니다.

이 하이브리드 접근 방식은 데이터 센터 패브릭 전반에 걸쳐 성능과 예산의 균형을 유지합니다.

최대 2km 거리의 ​​다층 건물 DCI

CWDM4는 반경 2km 이내의 여러 건물로 구성된 데이터 센터 상호 연결에 가장 실용적인 솔루션 중 하나입니다. DWDM 전송 시스템 없이도 고용량 링크를 지원합니다.

광섬유 라우팅

효율적인 경로 설계에는 다음이 포함됩니다.

  • 건물 간 직접 광섬유 경로

  • 최소한의 패치 패널 이동

  • 문서화된 광섬유 경로

  • 저손실 커넥터

라우팅 팩터 가장 좋은 방법 결과
섬유 유형 OS2 SMF 전 범위 지원
커넥터 개수 최소화 낮은 손실
거리 2km 이하 CWDM4 범위 내에서
지원 OTDR + 전력 테스트 신뢰할 수 있는 링크

적절한 라우팅은 CWDM4 링크가 광 예산 범위 내에 유지되도록 보장합니다.

중복 설계

이중화된 CWDM4 링크는 중요한 DCI 연결의 가용성을 향상시킵니다.

권장되는 접근 방식:

  • 건물 간 이중 광섬유 경로

  • 가능한 경우 별도의 배관을 사용하십시오.

  • 사이트당 이중 스위치

  • 링크 집합 또는 ECMP

이 설계는 한 경로에 장애가 발생하더라도 서비스 연속성을 유지합니다.

미래를 보장하는 공급망

향후 대역폭 증가에 대비하기 위해:

  • 추가 광섬유 쌍을 설치하십시오.

  • 모듈형 패치 패널을 사용하십시오.

  • 고속 광학 장치를 위한 랙 공간을 확보하십시오.

  • 400G를 향한 집적화 계획

이러한 단계를 통해 DCI 아키텍처는 재배선 없이 확장할 수 있습니다.


100G QSFP28 CWDM4 관련 FAQ

100G QSFP28 CWDM4 관련 FAQ

100G QSFP28 CWDM4는 싱글모드 광섬유에 적합한가요?

예. 100G QSFP28 CWDM4는 단일 모드 광섬유(OS2)용으로 특별히 설계되었으며 일반적으로 듀플렉스 LC 연결을 통해 최대 2km의 링크를 지원합니다.

CWDM4가 100G LR4 모듈을 대체할 수 있나요?

단거리에서 중거리까지는 대부분 그렇습니다. CWDM4는 2km 이내 연결에 LR4보다 비용 효율적인 대안이지만, 10km까지의 거리에는 LR4가 여전히 더 적합합니다.

CWDM4는 MPO/MTP 케이블링이 필요한가요?

아니요. SR4나 PSM4와 달리 CWDM4는 양방향 LC 커넥터를 사용하므로 기존의 양방향 단일 모드 광섬유 인프라를 통해 더 쉽게 구축할 수 있습니다.

100G CWDM4는 대부분의 스위치와 호환됩니까?

일반적으로 그렇습니다. QSFP28 100G 포트를 지원하는 대부분의 주류 스위치는 CWDM4 모듈을 사용할 수 있지만, 제조사 호환성 코드 또는 인증이 필요할 수 있습니다.

CWDM4는 LR4 광학 장치와 상호 운용될 수 있습니까?

대부분의 경우 그렇습니다. CWDM4와 LR4는 모두 유사한 파장을 사용하는 이중 SMF에서 작동하므로 송신 전력과 수신 감도 범위가 겹치는 경우 상호 운용성이 일반적으로 지원됩니다.

CWDM4 모듈의 일반적인 전력 소비량은 얼마입니까?

약 3.5W. CWDM4 모듈은 일반적으로 LR4보다 전력 소모가 적어 고밀도 구축에 적합합니다.

CWDM4 대신 PSM4를 선택해야 하는 경우는 언제인가요?

MPO 광섬유 인프라가 이미 구축되어 있거나 병렬 광섬유 분기 시나리오의 경우 PSM4를 선택하십시오. 듀플렉스 LC 단일 모드 광섬유를 사용하고 거리가 최대 2km인 경우 CWDM4를 선택하십시오.

CWDM4는 400G 업그레이드에 대비할 수 있는 미래 지향적인 기술일까요?

부분적으로 그렇습니다. CWDM4는 많은 400G DR4/FR4 업그레이드 경로에서 사용되는 이중 SMF 아키텍처와 잘 부합하지만, 광섬유 개수 및 스위치 포트 전략을 계획하는 것은 여전히 ​​중요합니다.


? 결론

100G QSFP28 CWDM4는 최대 2km의 양방향 단일 모드 링크에 가장 실용적이고 비용 효율적인 100G 광 모듈로 , LC 광섬유 인프라가 이미 구축된 데이터 센터 상호 연결, 캠퍼스 백본 및 단거리 메트로 구축에 표준으로 사용됩니다.

CWDM4 광 모듈은 도달 거리, 비용, 전력 소비 및 구축 용이성의 균형을 통해 단거리 멀티모드 솔루션과 장거리 LR4 모듈 사이의 간극을 메웁니다. 광섬유 유형, 스위치 호환성 및 향후 업그레이드 경로를 고려하여 올바르게 계획하면 100G QSFP28 CWDM4를 통해 복잡한 MPO 케이블링이나 고가의 장거리 광 모듈 없이도 확장 가능한 100G 네트워크를 구축할 수 있습니다.

100G 네트워크를 새로 구축하거나 40G에서 100G로 업그레이드하려는 기업에게는 장기적인 네트워크 안정성과 비용 관리를 위해 신뢰할 수 있고 완벽하게 호환되는 CWDM4 모듈 공급업체를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 검증되고 상호 운용성 테스트를 거친 제품들을 살펴보세요. 100G QSFP28 CWDM4 솔루션 LINK-PP 공식 스토어 차세대 100G 인프라를 안심하고 구축할 수 있도록 지원합니다.

태그 : QSFP28 CWDM4